BIOGAS DE RELLENOS SANITARIOS - GENERALIDADES. Ingeniero de Proyectos SCS Engineers

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Transcripción:

BIOGAS DE RELLENOS SANITARIOS - GENERALIDADES Ing. José Luis DávilaD Ingeniero de Proyectos SCS Engineers Guadalajara, Jalisco 26 de marzo de 2009 1

EL RELLENO SANITARIO 2

Rellenos Sanitarios Protección de la Salud Humana y del Medio Ambiente Mejor calidad del aire Protección del agua subterránea 3

Los Recubrimientos en Rellenos Sanitarios Los recubrimientos proporcionan contención de contaminantes. Disminuye la contaminación de las aguas subterráneas. Disminuye la migración de biogás. 4

Los Recubrimientos en Rellenos Sanitarios 5

Cobertura Final Proporciona protección de la salud humana y del medio ambiente Proporciona barrera para la escorrentía pluvial Proporciona protección contra incendios Reduce la infiltración de aguas de lluvia. Mejora la generación de biogás Mejora la capacidad de capturar el biogás Reduce los malos olores Proporciona control vectorial 6

Componentes de la Cobertura Final Cobertura de Tierra Compactada Material arcilloso con baja permeabilidad (60 cm.) Capa de Suelo tierra para sostener la vegetación (15 a 30 cm.) Geo-membrana Se puede utilizar para reducir aun mas la infiltración. Si se utiliza se debe colocar encima de la capa de arcilla. Debe estar en contacto directo con la arcilla. 7

Mantenimiento de la Cobertura Final Inspeccione mensualmente la cubierta Rellene la grietas con tierra Repare la erosión Corte la vegetación durante la temporada de crecimiento Re-nivele zonas bajas para prevenir encharcamiento Adicione una capa de tierra de 60 cm. de profundidad a las zonas donde se observe humo 8

Biogás de Rellenos Sanitarios El Biogás es el Producto de la Descomposición de la Residuos. 9

Biogás: Composición Típica Metano (CH 4 ) 50% a 60% Dióxido de Carbono (CO 2 ) 40% a 50% Compuestos Orgánicos No-Metano (NMOCs) -Rastro Valor Calorífico 500 Btu/ pies cúbico standard (scf) Contenido de Humedad Saturado 10

Metano (CH 4 ) Incoloro Inodoro e Insípido Mas ligero que el aire Relativamente insoluble en agua Altamente explosivo LIE = 5% en el aire LSE = 15% en el aire 11

Biogás Por qué metano es un gas de efecto invernadero? El metano absorbe la radiación infrarroja terrestre (calor) que, de otro modo, escaparía al espacio (GEI característica) El Metano es un GEI 20 veces mas potente por peso que el CO 2 En cualquier momento, el metano es mas abundante en la atmósfera ahora que en los últimos 400.000 años y 150% mas alto que en el año 1750. 12

Factores Principales que afectan la Producción de Biogás Cantidad de residuos depositados por año Composición de los desechos Contenido de Desechos Orgánicos Humedad en los desechos Precipitación Anual Operaciones que afectan la generación del biogás Compactación Cobertura diaria Control de los lixiviados 13

Estimación de la Generación del Biogás El Modelo LANDGEM Environmental Protection Agency (EPA) Generación de biogás = 2 k L 0 M e -kt donde: k = Índice de generación de metano (1/año) L 0 = Generación potencial de metano (m 3 /ton) M = Cantidad de residuos depositados por año (tons) t = Número de años (Edad) de los residuos (años) 14

El Valor de k k índice de generación de metano (unidades = 1/año) fracción de los residuos que se degradan y producen metano en un año El valor de k esta en función de la humedad de los residuos, nutrientes, ph y temperatura. El rango típico es de 0.01 a 0.10 15

Efecto del valor de k 16

El Valor L 0 L0 Generación potencial de metano (unidades = m 3 de metano por tonelada de residuos). Es la cantidad de metano estimada que una tonelada de residuos puede producir en cierto tiempo El valor de L0 esta en función del contenido orgánico en los residuos. El bajo contenido de humedad en los residuos podría limitar L 0 U. S. EPA estima el valor a 100 m 3 /Ton para los residuos en Estados Unidos 17

Efecto del Valor de L 0 18

Variable M La masa de residuos dispuestos por cada año de operación. Volúmenes estimados podrían ser convertidos a masa, si es necesario. Se necesita tomar en cuenta lo siguiente: Historial disponible pesos medidos o volúmenes estimados Índice de crecimiento para estimar disposición futura. Tomar en cuenta la disminución de la cantidad de residuos disponibles para producir biogás Si los estimados de disposición son derivados de volúmenes se necesita considerar la densidad in-situ de los residuos. Usualmente igual a 0.7 ton/m3 19

Variable t El modelo asume que la producción de biogás no existe en el primer año después de ser dispuestos los residuos El modelo asume que la generación de biogás llega a su máximo el segundo año después de que los residuos son dispuestos 20

Recuperación de Biogás 30,000 Flujo de Biogás a 50% Metano (m3/hr) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Flujo de Biogás a 50% Metano (scfm) 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 0 Potencial de Recuperación Recuperación Estimada - Rango Alto Recuperación Estimada - Rango Medio Recuperación Estimada - Rango Bajo 21

Otros Factores que Afectan la Recuperación del Biogás Operación y Mantenimiento. La Eficiencia del Sistema de Captación de Biogás. 22

Operación y Mantenimiento Diseño de un buen sistema de captación de lixiviado. Altos niveles del Lixiviado. Obstrucción del flujo del biogás. Material de cubierta intermedia y final. Manejo de condensado en sistema de captura 23

Eficiencia de Captación de Biogás Basado en observaciones en el campo, las eficiencias de recuperación Típica que pueden ser alcanzadas en los rellenos sanitarios de E. U. están en el rango de 60-85% La eficiencia de recuperación puede ser estimada para sitios específicos basándose en: Cubierta de fondo (sintético sobre arcilla) Cubierta final y diaria aplicada a los residuos Migración de biogás insignificante (monitoreo) Sistema completo y bien diseñado de recolección de biogás al 100% post disposición Sistema de recolección operando eficientemente 24

Componentes del Sistema de Captación de Biogás Pozo de Extracción Cabeza del Pozo de Extracción Colector Lateral Trampas de Condensado Cárcamo de Condensado Colector Principal Estación de Quemado 25

Pozo Vertical Unidad del Cabezal Pozo de Extracción Vertical Tipo Encajonamiento Sólido del Pozo Conducto Lateral Sello de Bentonita Anillo de Aislamiento Encajonamiento Perforado del Pozo Relleno de Gravilla 26

Ejemplos de Pozos de Extracción 27

Medio Filtrante Relleno de Gravilla Desechos 28

Sello Primario Relleno de Suelo Sello de Bentonita 29

Colector Horizontal 30

Cabeza del Pozo de Extracción Válvula para regular succión Puertos de Monitoreo Presión Temperatura 31

Otras Cabezas de Pozos 32

Carcamo de Condensado 33

Trampa de Condensado 34

Tubería Lateral y Cabezal Principal Tubería a Lateral Tubería Principal 35

Estación de Quemado Eliminador de Humedad Bomba de Succión Quemador Controles Sistema de Monitoreo (flujo y calidad de biogás) 36

Componentes Eliminador de Humedad Bomba de Succión Tubería Principal 37

Tipos de Quemadores Quemador tipo Cerrado Quemador tipo Elevado 38

Quemadores Tipo Elevado o Candela Cuesta menos que un quemador tipo cerrado Es más fácil de operar generalmente. Tipo Piso o Cerrado La flama esta encerrada dentro de la estructura del quemador Pueden efectuarse pruebas para obtener índices de emisiones Generalmente ofrecen más altas eficiencias de destrucción de compuestos orgánicos volátiles 39

Preguntas? Ing. José Luis Dávila jdavila@scsengineers.com 40